รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: TC
หมายเลขรุ่น: โหมดเดียว G.657A2
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
มินิ รัศมี: |
7.5 มม |
ความยาวคลื่น: |
1260 nm ถึง 1625 nm |
เส้นใยเดี่ยวสูงสุด ค่า: |
0.2 ps/√km |
ความยาวคลื่นการกระจายเป็นศูนย์: |
1300-1322 นาโนเมตร |
เส้นผ่านศูนย์กลางหุ้ม: |
125 ± 0.7 μm |
เส้นผ่านศูนย์กลางการเคลือบ: |
245 ± 5 μm |
การเคลือบแบบไม่ใช้วงกลม: |
≤ 3.0 % |
วุฒิการศึกษาระดับปริญญา: |
≥4 m |
มินิ รัศมี: |
7.5 มม |
ความยาวคลื่น: |
1260 nm ถึง 1625 nm |
เส้นใยเดี่ยวสูงสุด ค่า: |
0.2 ps/√km |
ความยาวคลื่นการกระจายเป็นศูนย์: |
1300-1322 นาโนเมตร |
เส้นผ่านศูนย์กลางหุ้ม: |
125 ± 0.7 μm |
เส้นผ่านศูนย์กลางการเคลือบ: |
245 ± 5 μm |
การเคลือบแบบไม่ใช้วงกลม: |
≤ 3.0 % |
วุฒิการศึกษาระดับปริญญา: |
≥4 m |
การใช้สินค้า
Bend ไม่รู้สึกต่อเส้นใย single-mode สําหรับเครือข่ายการเข้าชมภูมิใจคุณสมบัติทั้งหมดที่ไม่กระจายกระจายหนึ่งมี1260nm-1625nmความยาวคลื่นการส่ง
ในสภาพที่ความยาวคลื่นยาวโค้งที่ต้องการ, แพร่โค้งของมันคือลดเหลือ 7.5 มิลลิเมตรขณะที่เพิ่มเติมความอ่อนแอที่ความยาวคลื่น 1625nm คือ 0.8dBสายไฟเบอร์ใช้กับโครงสร้างต่าง ๆ ของสายไฟเบอร์ออปติก โดยเฉพาะสายไฟเบอร์ที่ระงับและสายไฟเบอร์ที่ลดลง ที่เหมาะสําหรับสายไฟเบอร์สู่บ้าน (FTTH) และสายไฟเบอร์สู่อาคาร (FTTB)
ลักษณะสินค้า
สายใยแบบเดียวที่ไม่รู้สึกต่อการบิดสําหรับเครือข่ายการเข้าถึงเกินปารามิเตอร์ที่ระบุในคําแนะนํา ITU-T G652.D/G657.A2 และมาตรฐาน IEC60973-2-50 B1.3/B6
มันลงทุนในเทคโนโลยี VAD ซึ่งผลลัพธ์เป็นโปรไฟล์อัตราการหดของเส้นใยแบบเดียวที่มั่นคง ขนาดทางชีวภาพที่แม่นยํา e และประสิทธิภาพการบิดที่ดีมากการสูญเสียการดูดซึมน้ําประมาณ 1383nm, ให้ความยาวคลื่นการถ่ายทอดขยายจาก1260nm ถึง 1625nmความสามารถในการบิดที่เหนือกว่าสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะในการบิดรัศมี; มันเข้ากันได้กับเส้นใยที่มีอยู่ภายใต้ G.652.D มาตรฐาน; ขนาดทางกณิตศาสตร์ที่แม่นยําของมันรับประกันความสูญเสียต่ําและความแข็งแรงสูง splice; นอกจากนี้, PMD ของมันมีส่วนร่วมมากในการส่งข้อมูลระยะไกลและกลางความเร็วสูง
รายละเอียดทางเทคนิค
คุณสมบัติทางกล | เงื่อนไข | หน่วย | มูลค่า |
การทดสอบความเครียด | % | ≥ 102 | |
N | ≥91 | ||
ค่าเฉลี่ย | ≥ 0.704 | ||
ความแรงในการถอดเคลือบ | ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ยทั่วไป |
N N |
1.3-8.9 |
1.9 | |||
ความแข็งแรงในการดึง | ความน่าจะเป็นของไวบูล 50% ความน่าจะเป็น Weibull 15% |
Mpa Mpa |
≥ 4000 |
≥3050 | |||
ปริมาตรความเหนื่อยแบบไดนามิก (Nd) | ≥ 20 |
การสูญเสียของ Macrobend | เงื่อนไข | หน่วย | มูลค่า |
10 วงกลม Φ30mm | 1550nm | dB | ≥ 0.3 |
10 วงกลม Φ30mm | 1625nm | dB | ≥ 0.1 |
10 วงกลม Φ20mm | 1550nm | dB | ≥ 0.1 |
10 วงกลม Φ20mm | 1625nm | dB | ≥ 0.2 |
10 วงกลม Φ15mm | 1550nm | dB | ≥ 0.4 |
10 วงกลม Φ15mm | 1625nm | dB | ≥ 0.8 |
คุณสมบัติทางแสง | เงื่อนไข | หน่วย | มูลค่า |
การอ่อนแอ | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.22 | |
1383nm | dB/km | ≤0.35 | |
1310-1625nm | dB/km | ≤0.36 | |
ความยาวคลื่นระบายศูนย์ | nm | 1300-1322 | |
ความชันการกระจายที่ศูนย์ | ps/(nm·km) | ≤0.091 | |
ค่าเฉพาะของความชันการกระจายศูนย์ | ps/(nm·km) | 0.086 |
การกระจายกระจายโหมด polarisation (PMD) | เงื่อนไข | หน่วย | มูลค่า |
ค่าไฟเบอร์เดียว Max | PS/√km | 0.2 | |
ค่าเชื่อม PMD (M = 20, Q = 0.01%) | PS/√km | 0.1 | |
ค่าเฉพาะ | PS/√km | 0.04 | |
ความยาวคลื่นตัด λ | nm | ≤ 1260 | |
ความยาวคลื่นตัด λc | nm | 1150-1330 | |
กว้างสนามโหมด (MFD) | 1310nm | μm | 80.7±0.4 |
1550nm | μm | 90.8±0.5 | |
อัตราการหักที่มีประสิทธิภาพ | 1310nm | 1.4672 | |
1550nm | 1.4683 | ||
การลดความสับสน | 1310nm | dB | ≤0.03 |
1550nm | dB | ≤0.03 |
คุณสมบัติทางกณิตศาสตร์ | เงื่อนไข | หน่วย | มูลค่า |
กว้างคลุม | μm | 125±07 | |
การเคลือบไม่เป็นวงกลม | % | ≤0.8 | |
ความเบี่ยงเบนของความเข้มข้นของแกน / ผนัง | μm | ≤0.5 | |
กว้างเคลือบ | μm | 245±5 | |
ความเบี่ยงเบนของความเข้มข้นของแผ่นเคลือบ / การเคลือบ | μm | ≤ 12 | |
การเคลือบไม่เป็นวงกลม | % | ≤3.0 | |
ระดับการเร่ง | m | ≥4 |
คุณสมบัติสิ่งแวดล้อม | เงื่อนไข | หน่วย | มูลค่า |
การลดความหนาลงเพิ่มเติมของวงจรอุณหภูมิ | -60 °C ถึง + 85 °C | dB/km | ≤0.05 |
การลดความช้าของความชื้นจากความร้อน | 85 °C, RH85%, 30 วัน | dB/km | ≤0.05 |
การ ลด อาการ อายุ ด้วย การ ละลาย | 23°C 30 วัน | dB/km | ≤0.05 |
การลดความช้าของความร้อนที่แห้ง | 85°C 30 วัน | dB/km | ≤0.05 |